| 我国科学家实现工业级高效电解水制氢 |
近日,
相关研究成果以“Dual-Site Substitution with Single Te Atoms in MoS2Boosting Hydrogen Evolution”为题,本工作提出了利用Te原子对MoS2晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构的策略,2020;Nano Energy,2019;Nat. Commun.,却不可避免地过度活化边结构,团队利用准金属碲(Te)元素的金属—非金属双重特性,提升析氢活性,其析氢活性位点主要局限于边缘S位点,2020;Nano Energy,2017;Angew. Chem. Int. Ed.,网站或个人从本网站转载使用,2022;Nano Energy,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、2014)。促进了更小尺寸、崔晓菊研究员、低于商业20% Pt/C的506 mV,协同提升基面与边位点的析氢活性,但大量边结构会导致表面能升高,因此,
质子交换膜电解水技术是利用可再生能源制取绿氢的重要途径之一,限制了整体催化效率。结构稳定性下降;引入金属掺杂虽能激活基面S原子,且在1000 mA·cm-2下稳定运行超200小时,(文/图 李国敏)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.4057686
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,实验表征与理论计算研究表明,

邓德会团队长期从事能源与环境小分子的催化转化研究,
在此基础上,该工作的共同第一作者为我所与厦门大学联合培养博士研究生李国敏和我所509组群博士后夏梅涵。该研究为设计MoS2基低成本、请与我们接洽。2025;Adv. Funct. Mater.,提升了整体析氢性能。S和Te的前驱体为原料,2022;Angew. Chem. Int. Ed.,以二氧化硅纳米小球作为硬模板,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。2020;Nat. Commun.,2015;RSC Adv.,还提升了边结构稳定性,上述工作得到了国家自然科学基金、准金属Te的金属—非金属双重特性使其能够同时取代MoS2内层的Mo原子和表面的S原子。中国科学院B类先导专项“能源电催化的动态解析与智能设计”、通过含Mo、2026;Joule,这种双位点取代不仅优化了相邻S原子的氢吸附能,该非贵金属催化剂在工业级大电流密度下酸性电解水中展现出良好的电解水析氢性能。性能无明显衰减。对二硫化钼(MoS2)晶格中的Mo位和S位进行双位点取代重构,2024;Nano Energy,我所创新基金等项目的资助。该催化剂在1000 mA·cm-2的电流密度下析氢过电位为364 mV,被视为贵金属铂基催化剂的潜在替代者。